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公开(公告)号:CN116960317B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311219566.9
申请日:2023-09-21
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: H01M4/38 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种ZIF‑8衍生碳包覆改性硅纳米颗粒材料的制备方法与锂离子电池组,制备方法如下:将胺化剂、硅纳米颗粒加入去离子水中搅拌,使硅纳米颗粒胺化,经过离心、洗涤、烘干,得到胺化硅纳米颗粒;取胺化硅纳米颗粒、锌盐、二甲基咪唑加入至去离子水中搅拌反应,经过离心洗涤烘干后得到固体样品;将固体样品高温碳化,得到硅碳复合材料。该材料作为锂离子电池负极活性材料时兼顾高容量、高容量保持率、优异的倍率性能及循环稳定性。本发明通过简单的胺化处理,在硅纳米颗粒表面包覆ZIF‑8衍生碳合成硅碳负极材料,即使在高温处理下,碳层依然稳定包覆在硅颗粒表面。具有操作简单、安全性高、反应效率高等优点。
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公开(公告)号:CN115602822B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211497579.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及钠离子电池负极材料领域,尤其涉及一种锡量子点嵌入氮掺杂碳纳米纤维负极材料的制备方法,包括步骤:(1)将聚丙烯腈和聚乙烯吡咯烷酮混合后加入有机溶剂配制成碳源前驱体溶液;(2)在碳源前驱体溶液中加入锡源溶液,加热搅拌均匀,形成静电纺丝溶液,进行静电纺丝得到有机纤维毡前驱体;(3)将有机纤维毡前驱体干燥和预氧化,然后在管式炉中碳化得到锡量子点嵌入氮掺杂碳纳米纤维负极材料。锡量子点嵌入氮掺杂碳纳米纤维中锡纳米颗粒直径为1.0~2.0 nm,碳纳米纤维的直径为50~100nm,其作为钠电池负极材料具备良好的循环稳定性以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN114864916A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210756988.9
申请日:2022-06-30
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明涉及电化学器件技术领域,公开了一种五氧化二铌包覆石墨复合负极材料,五氧化二铌的质量占比为1~15wt%,五氧化二铌在石墨负极材料上形成均匀分布的包覆层,所述石墨负极材料为5~15μm的球形颗粒。本发明还公开了一种五氧化二铌包覆石墨复合负极材料的制备方法。本发明一种五氧化二铌包覆石墨复合负极材料及其制备方法,可以显著降低界面电阻,提高石墨负极材料的循环稳定性和快速充电能力,且该方法简单,成本较低,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN116960317A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311219566.9
申请日:2023-09-21
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: H01M4/38 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种ZIF‑8衍生碳包覆改性硅纳米颗粒材料的制备方法与锂离子电池组,制备方法如下:将胺化剂、硅纳米颗粒加入去离子水中搅拌,使硅纳米颗粒胺化,经过离心、洗涤、烘干,得到胺化硅纳米颗粒;取胺化硅纳米颗粒、锌盐、二甲基咪唑加入至去离子水中搅拌反应,经过离心洗涤烘干后得到固体样品;将固体样品高温碳化,得到硅碳复合材料。该材料作为锂离子电池负极活性材料时兼顾高容量、高容量保持率、优异的倍率性能及循环稳定性。本发明通过简单的胺化处理,在硅纳米颗粒表面包覆ZIF‑8衍生碳合成硅碳负极材料,即使在高温处理下,碳层依然稳定包覆在硅颗粒表面。具有操作简单、安全性高、反应效率高等优点。
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公开(公告)号:CN116387467A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310653155.4
申请日:2023-06-05
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明涉及电化学器件技术领域,公开了一种有机无机界面作锌负极保护层,由金属氧化物和高分子聚合物组成,金属氧化物为二氧化钛的金红石型、锐钛矿型中的至少一种,为粒径20nm~100nm的颗粒,高分子聚合物为全氟磺酸型聚合物溶液,其中含全氟磺酸5wt%,水45wt%,丙醇50wt%,金属氧化物和高分子聚合物的质量比为1:(1.365~13.65)。本发明还公开了一种锌负极及制备方法和电池。本发明有机无机界面作锌负极保护层、锌负极及制备方法和电池,具有较高的机械强度、丰富的亲锌位点以及高离子电导率,能有效地缓解枝晶生长、界面副反应以及析氢反应,极大地提高了金属锌负极的循环寿命。
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公开(公告)号:CN115602822A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211497579.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园(CN)
IPC: H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及钠离子电池负极材料领域,尤其涉及一种锡量子点嵌入氮掺杂碳纳米纤维负极材料的制备方法,包括步骤:(1)将聚丙烯腈和聚乙烯吡咯烷酮混合后加入有机溶剂配制成碳源前驱体溶液;(2)在碳源前驱体溶液中加入锡源溶液,加热搅拌均匀,形成静电纺丝溶液,进行静电纺丝得到有机纤维毡前驱体;(3)将有机纤维毡前驱体干燥和预氧化,然后在管式炉中碳化得到锡量子点嵌入氮掺杂碳纳米纤维负极材料。锡量子点嵌入氮掺杂碳纳米纤维中锡纳米颗粒直径为1.0~2.0 nm,碳纳米纤维的直径为50~100nm,其作为钠电池负极材料具备良好的循环稳定性以及倍率性能。
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